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干涉条纹型光路

发布时间:2015/5/14 21:54:34 访问次数:619

    按着前面推导式(9 -4)的方法,可以得出形式上与式(9-4)相同的结果,这时,M为待测速度口在两束照明光夹角疗的角平分线垂直方向上的分量, HFA08SD60STRPBF而为两束沿同一方向的散射光之间的多普勒频差。因为,此处口与进入光电倍增管的散射光方向无关,使用时可以根据现场条件,选择便于配置光检测器的e。方向;可以使用大口径透镜3收集散射光,充分利用在测点被微粒Q散射的光能量,提高信号的信噪比。

      

   双散射光束型光路的另一个优点是进入光检测器的双散射光束来自在测点交汇的两束强度相同的照明光,不同尺寸的散射微粒都对拍频的产生有贡献,可以避免参考光束型光路中那种因散射微粒尺寸变动可能引起的信号脱落,便于进行数据处理。双光束一双散射模式在目前激光测速仪中是应用最广的一种光路模式。

   图9-3中所示光路按接收散射光的方向,是前向散射光路,光源与光检测器各在测点一侧。图9 -4中给出后向散射光路,光源L和光检测器S位于测点的同侧。

   前向散射光路与后向散射光路的区别为:①前者收集的光强为后者的百倍,前者应用较多;②后者的优点是结构紧凑,测量不透明的物体速度分布。

 

    按着前面推导式(9 -4)的方法,可以得出形式上与式(9-4)相同的结果,这时,M为待测速度口在两束照明光夹角疗的角平分线垂直方向上的分量, HFA08SD60STRPBF而为两束沿同一方向的散射光之间的多普勒频差。因为,此处口与进入光电倍增管的散射光方向无关,使用时可以根据现场条件,选择便于配置光检测器的e。方向;可以使用大口径透镜3收集散射光,充分利用在测点被微粒Q散射的光能量,提高信号的信噪比。

      

   双散射光束型光路的另一个优点是进入光检测器的双散射光束来自在测点交汇的两束强度相同的照明光,不同尺寸的散射微粒都对拍频的产生有贡献,可以避免参考光束型光路中那种因散射微粒尺寸变动可能引起的信号脱落,便于进行数据处理。双光束一双散射模式在目前激光测速仪中是应用最广的一种光路模式。

   图9-3中所示光路按接收散射光的方向,是前向散射光路,光源与光检测器各在测点一侧。图9 -4中给出后向散射光路,光源L和光检测器S位于测点的同侧。

   前向散射光路与后向散射光路的区别为:①前者收集的光强为后者的百倍,前者应用较多;②后者的优点是结构紧凑,测量不透明的物体速度分布。

 

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